KR19980070374A - Fluid cooling device - Google Patents

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KR19980070374A
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adsorbent
vessel
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cooler
fluid
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KR1019980000173A
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Korean (ko)
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가렛마이클어니스트
서빙톤에벨른아서
Original Assignee
맥린마틴데이비드
더비오씨그룹피엘씨
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Abstract

A chiller (1,47) for chilling a quantity of fluid of the type comprising an adsorbent (9,13,20,45) for receiving and adsorbing under pressure a quantity of gas and in which the desorption of gas from the adsorption causes a reduction in temperature of the adsorbent (9,13,20,45) and adsorbate which acts to chill the fluid, wherein the chiller (1,47) comprises a thin-walled vessel (2,3) for placement in direct thermal contact with the fluid to be chilled and wherein the vessel (2,3) comprises two thin sheets (4) of substantially similar size and shape, joined together around the peripheral edges (6) thereof so as to form a cavity therebetween for containing the adsorbent (9,13,20,45). Heat transfer means (11,15,33,46) are provided to ensure efficient transfer of heat between the surface of the body of adsorbent (9,13,20,45) and the adsorbent therewithin. <IMAGE> <IMAGE>

Description

유체 냉각 장치Fluid cooling device

본 발명은 유체, 특히 캔이나 병 음료에 국한되지 않는 유체를 냉각하는 장치에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 본 발명은, 유럽 특허 번호 제 0752564 호에 개시된 바와 같이, 흡착제로부터의 가스의 탈착에 의해 야기되는 온도 강하를 이용하여 음료를 냉각하는 유형의 유체 냉각 장치에 관한 것이다.The present invention relates to a device for cooling a fluid, especially a fluid not limited to cans or bottle drinks. More particularly, the present invention relates to a fluid cooling device of the type which cools beverages using a temperature drop caused by the desorption of gas from the adsorbent, as disclosed in European Patent No. 0752564.

기존 음료 용기에 적어도 최소한의 비용만을 요구하는 캔이나 병 음료를 냉각하는 냉각장치에 대한 필요성이 있다. 대부분의 제조자들은 또한 기존 생산 라인에 큰 변경을 필요로 하지 않는 냉각 장치를 요구한다.There is a need for a chiller to cool cans or bottled beverages that requires at least minimal cost on existing beverage containers. Most manufacturers also require cooling devices that do not require major modifications to existing production lines.

본 발명의 목적은 이들 필요조건을 만족시키는 것이다.It is an object of the present invention to satisfy these requirements.

따라서, 본 발명은 압력하에서 다량의 가스를 흡착하여 수용하는 흡착제를 포함하여, 흡착제로부터의 가스의 탈착작용이 흡착제 및 흡착된 물질의 온도 강하를 야기하여 유체를 냉각하는 작용을 하는 유형의 다량의 유체를 냉각하는 냉각기를 제공한다. 상기 냉각기는 냉각될 유체와 직접 열 접촉하게 배치된 적어도 하나의 박벽 용기를 포함하며 상기 용기는 주위 테두리 사이에 흡착제를 담는 공동을 형성할 정도로 그 주위 테두리 둘레에 결합되어 있는 거의 유사한 크기와 형상을 갖는 두 개의 얇은 시이트를 포함한다.Accordingly, the present invention includes an adsorbent that adsorbs and receives a large amount of gas under pressure, such that the desorption action of the gas from the adsorbent causes the temperature drop of the adsorbent and adsorbed material to cool the fluid. Provide a cooler to cool it. The cooler includes at least one thin-walled vessel disposed in direct thermal contact with the fluid to be cooled, the vessel having a substantially similar size and shape coupled around the peripheral edge to form a cavity containing adsorbent between the peripheral edges. It includes two thin sheets having.

이러한 구성체는 이들 용기의 디자인 또는 그를 위한 생산 라인의 설계를 변경할 필요없이 음료 용기에 쉽게 도입되어 진다. 이러한 냉각기는 또한 간단하고 값이 저렴하며 제조하기 쉽다. 또한, 이러한 냉각기 용기는 그들의 체적에 비하여 큰 표면적을 가지며 이것은 그들의 체적에 대한 냉각 효율을 최대화한다.Such constructs are easily incorporated into beverage containers without the need to change the design of these containers or the production line for them. Such coolers are also simple, inexpensive and easy to manufacture. In addition, such cooler vessels have a large surface area relative to their volume, which maximizes the cooling efficiency for their volume.

따라서, 이러한 냉각기 용기의 체적을 최소화시킬 수 있어서, 소망 냉각 효과를 얻기 위해서 엄격히 필요한 것보다 더 많은 음료를 담을 필요가 없어진다.Therefore, the volume of such a cooler container can be minimized, so that there is no need to contain more beverages than are strictly necessary to achieve the desired cooling effect.

바람직하게는, 냉각기 용기가 음료 캔의 분배 구멍 또는 병의 목부를 통해 진입할 수 있도록 평면적일 시이트가 탄성적으로 변형할 수 있다.Preferably, the planar sheet may be elastically deformed so that the cooler container can enter through the dispensing hole of the beverage can or the neck of the bottle.

이 시이트는 적절하게는 알루미늄 또는 그의 합금으로 제조될 수 있으며, 여기서 시이트는 용이하게 그 주위 테두리와 함께 용접될 수 있다. 변형예로서, 용기는 흡착제를 둘러쌀 정도로 도포되는 페놀 수지 유리 피막의 층을 포함할 수 있다.This sheet may suitably be made of aluminum or an alloy thereof, wherein the sheet can be easily welded with its surrounding rim. As a variant, the vessel may comprise a layer of phenolic resin glass coating that is applied to surround the adsorbent.

냉각기 용기를 형성하는 시이트는 예를들면, 그들 주위 테두리 둘레가 아닌 하나 또는 그 이상의 점과 함께 스폿 용접에 의해서 또한 결합될 수 있다. 이러한 구조체는 더 강한 냉각기 용기 구조를 제공할 뿐만 아니라, 표면적의 증가를 제공한다. 게다가, 이들 추가의 결합점은 냉각 용기가 절첩될 수 있는 접는 선을 형성하도록 정렬되어서 음료 용기속으로 장치가 용이하게 진입되게 한다.The sheets forming the cooler vessels may also be joined by spot welding, for example, with one or more points that are not around their rims. This structure not only provides a stronger cooler vessel structure, but also provides an increase in surface area. In addition, these additional joining points are arranged to form a fold line on which the cooling vessel can be folded so that the device can easily enter the beverage vessel.

바람직하게는, 냉각기는 하나 또는 그 이상의 기다란 튜브를 포함하며, 이들 각각의 튜브는 그 일단부가 용기 공동과 그 내부의 흡착제와 연통하여, 이에 의해서 흡착되었던 가스가 흡착제로부터 탈착되는 경우에 이동하는 통로를 형성한다. 각 기다란 튜브는 용기의 최대 크기보다는 적절하게 더 큰 그의 길이를 따라 흐르는 가스에 대하여 음료 또는 다른 유체로부터 열 전달시키는데 후자의 특징(용기의 최대 크기)은 용기를 짜브러진 형상으로 유지할 수 있도록 기다란 튜브가 탄성적으로 변형가능한 용기둘레를 감쌀 수 있게하여 음료 용기로의 진입을 용이하게 하거나 및/또는 그 말단부(즉 분배 구멍으로부터 가장 먼 지점)로부터 분배 구멍까지 이동하므로써 그 내부 유체의 상당한 양이 이동하고 냉각되도록 용기안에 배치되게 한다.Preferably, the cooler comprises one or more elongated tubes, each tube of which one end communicates with the vessel cavity and the adsorbent therein, whereby the passageway moves when the adsorbed gas is desorbed from the adsorbent. To form. Each elongated tube transfers heat from the beverage or other fluid to the gas flowing along its length, which is suitably larger than the maximum size of the vessel. The latter characteristic (maximum size of the vessel) is long enough to keep the vessel in a crooked shape. By allowing the tube to wrap around the elastically deformable container circumference to facilitate entry into the beverage container and / or by moving from its distal end (i.e., furthest away from the dispensing hole) to the dispensing hole, Placed in a container for movement and cooling.

냉각 효과를 최대로 하기 위해서, 냉각 용기를 형성하는 시이트중 하나 또는 양자로부터 연장되는 열 전도성 핀(fin)이 제공될 수 있다.To maximize the cooling effect, thermally conductive fins extending from one or both of the sheets forming the cooling vessel can be provided.

흡착제 대부분이 열에너지에 대한 불량 전도체라는 것이 공지되어 있다. 결과적으로, 음료의 대부분은 천천히 냉각될 수 있으며, 냉각기의 몸체 중앙에 있는 흡착제까지의 열 전달 불량으로 인하여, 종종 급하게 찬 음료를 필요로 하는 갈증나는 사람에게는 적합하지 않다.It is known that most of the adsorbents are poor conductors of thermal energy. As a result, most of the beverage can be cooled slowly and, due to poor heat transfer to the adsorbent in the center of the body of the cooler, is often unsuitable for thirsty people who need a cold drink quickly.

따라서, 본 발명은 압력하에서 다량의 가스를 흡착하고 수용하는 흡착제를 포함하며 흡착제로부터의 가스의 탈착작용으로 흡착제와 흡착되었던 가스의 온도 강하가 발생하며, 온도 강하에 의해 유체가 냉각되는 작용을 하는 유형의 다량의 유체를 냉각하는 냉각기를 제공하는데, 상기 냉각기는 냉각될 유체와 직접적으로 열접촉하도록 배치되어 있으며 상기 흡착제를 포함하는 적어도 하나의 박벽으로 이루어진 용기와 흡착체와 직접 열접촉하는 열 전도성 재료로 이루어지고 용기 벽과 그 내부의 흡착제 사이에서 열을 전달하기에 적합한 열 전달 수단을 포함한다.Accordingly, the present invention includes an adsorbent for adsorbing and accommodating a large amount of gas under pressure, and the desorption action of the gas from the adsorbent generates a temperature drop of the adsorbent and the adsorbed gas, and acts to cool the fluid by the temperature drop. A cooler for cooling a large amount of fluid is provided, said cooler being arranged in direct thermal contact with the fluid to be cooled and having thermal conductivity in direct thermal contact with the adsorbent and the vessel consisting of at least one thin-walled vessel comprising the adsorbent. And heat transfer means made of material and suitable for transferring heat between the vessel wall and the adsorbent therein.

이러한 구성체를 가지면, 열 전달 수단은 흡착체의 몸통 중앙으로 열을 신속하게 전달할 수 있어서 그로부터의 가스 탈착작용에 의해서 야기되는 온도 강하를 더 효율적으로 야기하므로 소정량의 유체를 더 신속하게 냉각할 수 있다.Having such a structure, the heat transfer means can transfer heat quickly to the center of the body of the adsorbent, thereby more efficiently causing a temperature drop caused by the gas desorption action therefrom, thereby cooling the predetermined amount of fluid more quickly. have.

적당하게는, 흡착제는 미립자 형태, 예를들면 가스(흡착제가 활성탄인 경우에는 이산화탄소)를 흡착제 몸체의 내부 영역으로부터도 용이하게 탈착하는 탈착 작용을 허용하는 실질적으로 다공성 구조를 유지할 정도로 체적을 최소화 하기 위해서 흡착제로 채워지며 팩안에 넣어져 압축된 미립자성 활성탄이다.Suitably, the adsorbent is designed to minimize the volume to maintain a substantially porous structure that allows for desorption to easily desorb the particulate form, for example gas (carbon dioxide if the adsorbent is activated carbon) from the interior region of the adsorbent body. It is a particulate activated carbon filled with adsorbent and packed into a pack.

흡착제가 미립자인 경우, 열 전달 수단은 또한 입자성 형태가 바람직하며, 열 전달 입자는 흡착제 입자의 평균 크기에 대하여 실질적으로 다른 평균 크기를 가진다. 이러한 조성물은 열 전달 입자가 흡착제 입자보다 실질적으로 더 큰 경우에, 열 전달 입자가 정렬되어 쌓이고 흡착제 입자가 인접 열전달 입자 사이의 간극을 채우기 때문에 특히 바람직하다. 이와 같이, 흡착제의 몸체와 그 외부 표면 사이에 여러개의 효과적인 열전달 경로가 있는 컴팩트한 다공성 구조가 형성될 수 있다. 적절하게는, 열전달 입자가 흡착제 전체에 걸쳐 거의 균일하게 분산되어 있어서 흡착제와 열전달 입자가 조화를 이루는 몸체를 형성할 수 있으며, 이 열전달 입자는 알루미늄과 그 합금으로 형성된다.If the adsorbent is particulate, the heat transfer means is also preferably in particulate form, and the heat transfer particles have an average size substantially different from the average size of the adsorbent particles. Such compositions are particularly preferred when the heat transfer particles are substantially larger than the adsorbent particles, since the heat transfer particles are aligned and stacked and the adsorbent particles fill the gap between adjacent heat transfer particles. As such, a compact porous structure can be formed between the body of the adsorbent and its outer surface with several effective heat transfer paths. Suitably, the heat transfer particles are dispersed almost uniformly throughout the adsorbent to form a body in which the adsorbent and the heat transfer particles are coordinated, which heat transfer particles are formed of aluminum and its alloys.

또한 변형예로서, 열전달 수단이 박벽으로 된 용기안에 놓여지는 경우에 그 표면적의 적어도 일부가 용기의 벽과 연속적으로 되도록 구성되고 배치되며 크기를 갖는 열전도성 물질로 이루어진 탄성 시이트를 포함할 수 있다. 이러한 구조를 가지면, 시이트는 흡착제를 포함하는 용기의 외벽과 흡착제의 내부 사이에 양호한 열전달 경로를 제공한다.As a variant, it may also comprise an elastic sheet of thermally conductive material which is constructed and arranged so that at least a part of its surface area is contiguous with the walls of the container when the heat transfer means is placed in a thin walled container. With this structure, the sheet provides a good heat transfer path between the outer wall of the vessel containing the adsorbent and the interior of the adsorbent.

특히 간단하고 저렴한 실시예에 있어서, 냉각기는 일반적인 실린더 형상이며 탄성 시이트는 그 내부에 배치되는 경우에 S자형을 이루게 되기 쉽다.In a particularly simple and inexpensive embodiment, the cooler is generally cylindrical in shape and the elastic sheet tends to be S-shaped when placed therein.

또한, 변형예로서, 열전달 수단은 벽의 용기내에 배치될 때 용기의 벽과 접촉하도록 배치되고 구성되며 열 전도성 재료로 형성된, 열전달 핀 조립체를 포함할 수 있다. 상기 핀 조립체는 흡착제를 수납하는 독립한 격실로 냉각기의 내부를 세분하도록 형성될 수 있다.In addition, as a variant, the heat transfer means may comprise a heat transfer fin assembly, arranged and configured to contact the wall of the vessel when disposed in the vessel of the wall and formed of a thermally conductive material. The fin assembly may be formed to subdivide the interior of the cooler into an independent compartment containing the adsorbent.

이 탈착 과정을 완성(압력이 대기압으로 강하할 때 흡착되었던 상당량의 가스중 흡착제의 잔존량이 일반적 있음)하기 위해서, 또는 그것을 가속화하기 위해서, 냉각기는 냉각 가스(헬륨, 크세논 및 수소가 활성탄에 의해서 우선적으로 이산화탄소에 대하여 흡착되어 있는데, 예를들면 세정 가스로서 헬륨을 사용하면 흡착제를 둘러싼 공간의 이산화탄소의 부분압력을 감소시킴으로써 더 많은 탄소가 탈착하도록 유도하여 훨씬 좋은 냉각을 제공한다)에 비해 흡착제에 의해서 우선적으로 흡착되는 가스를 갖는 용기를 포함할 것이며, 구조체는 바람직하게는 흡착 과정의 종료를 향하여, 우선적으로 흡착되었던 흡착 가스가 탈착되고 흡착제에 의해서 흡착되어 결과적으로 냉각 가스를 탈착한다.In order to complete this desorption process (there is usually a residual amount of adsorbent in the significant amount of gas adsorbed when the pressure drops to atmospheric pressure), or to accelerate it, the cooler is preferentially cooled gas (helium, xenon and hydrogen are activated by activated carbon). For example, helium as a cleaning gas reduces the partial pressure of carbon dioxide in the space surrounding the adsorbent, leading to more carbon desorption and providing much better cooling). It will comprise a vessel having a gas that is preferentially adsorbed, and the structure is preferably directed towards the end of the adsorption process, in which the adsorbed gas which has been preferentially adsorbed is desorbed and adsorbed by the adsorbent and consequently desorbs the cooling gas.

반응 열량은 꽤 클 수 있으며 대기압에 대한 흡착제의 압력을 감소시킴으로써 제공되는 냉각의 1/3을 제공할 것이다. 이러한 구조체는 주요 냉각 가스의 충분한 사용(우선적으로 흡착되었던 가스는 바람직하게는 냉각 가스보다 저열에서 흡착작용을 가짐)뿐만 아니라, 주 탈착작용 과정을 가속화하므로 유체의 냉각을 가속화할 수 있다.The heat of reaction can be quite large and will provide one third of the cooling provided by reducing the pressure of the adsorbent to atmospheric pressure. Such a structure can accelerate the cooling of the fluid, as well as sufficient use of the main cooling gas (the gas that has been adsorbed preferentially has an adsorption at lower heat than the cooling gas), as well as accelerates the main desorption process.

본 발명은 또한 전술한 바와 같은 냉각기가 제공되는 유체 저장 용기에 관한 것이다.The invention also relates to a fluid storage container provided with a cooler as described above.

본 발명은 실시예와 첨부된 도면의 참조에 의해서 이제 설명될 것이다.The invention will now be described by reference to embodiments and the accompanying drawings.

도 1은 본 발명에 따른 냉각기의 제 1 실시예의 개략적인 도면,1 is a schematic view of a first embodiment of a cooler according to the invention,

도 1a는 도 1의 냉각기의 측면도,Figure 1a is a side view of the cooler of Figure 1,

도 2는 본 발명에 따른 냉각기의 제 2 실시예의 개략적인 도면,2 is a schematic view of a second embodiment of a cooler according to the invention,

도 3a, 도 3b, 도3c는 본 발명에 따른 냉각기의 제 3 실시예의 개략적인 도면,3a, 3b, 3c are schematic views of a third embodiment of a cooler according to the invention,

도 4는 본 발명에 따른 냉각기의 제 4 실시예의 개략적인 단면도,4 is a schematic cross-sectional view of a fourth embodiment of a cooler according to the present invention;

도 5는 본 발명에 따른 냉각기의 제 5 실시예의 개략적인 단면도,5 is a schematic cross-sectional view of a fifth embodiment of a cooler according to the present invention;

도 6a, 도 6b는 본 발명에 따른 냉각기의 제 6 실시예의 개략적인 절단 단면의 사시도,6a, 6b are perspective views of a schematic cut section of a sixth embodiment of a cooler according to the invention,

도 7은 추가의 냉각용 냉각기 결합 가스 유수 수단의 개략적인 도.7 is a schematic view of a further cooling cooler combined gas flow means;

도면의 주요부분에 대한 부호의 설명Explanation of symbols for main parts of the drawings

1, 1' : 냉각기 2 : 냉각기 용기1, 1 ': cooler 2: cooler container

4 : 시이트스폿 용접부 7 : 가스 탈착 밸브4: Sheet spot weld 7: Gas release valve

C : 접는 선 20 45 : 활성탄 흡착제C: folding line 20 45: activated carbon adsorbent

9, 11 : 탄소와 알루미늄 입자 33 : 핀9, 11: carbon and aluminum particles 33: fins

도 1과 도 2에 도시되어 있는 본 발명의 냉각기는 이산화탄소와 같은 가스를 흡착하여 수용하는 활성탄과 같은 적절한 흡착제를 수용하는 박벽의 용기(2)를 포함한다. 본 발명의 냉각 장치의 냉각 동작은 다음과 같다. 흡착된 가스와 함께 흡착제를 내포하는 냉각 용기(2)가 가압된 유체 저장 용기안에 설치된 후 밀봉된다. 용기의 개방시, 용기내 압력(보통 약 10 바아)이 저하되고, 압력 강하로인해 흡착제로부터의 가스 탈착이 시작된다. 탈착된 가스는 대기압에 대하여 탈착되고, 흡열 탈착 과정에서, 흡착제와 탈착된 가스 양자의 온도가 상당히 강하하며, 이것이 유체를 냉각하는 작용을 한다.The cooler of the present invention shown in FIGS. 1 and 2 includes a thin-walled container 2 containing a suitable adsorbent such as activated carbon that adsorbs and receives a gas such as carbon dioxide. The cooling operation of the cooling device of the present invention is as follows. The cooling vessel 2 containing the adsorbent together with the adsorbed gas is installed in a pressurized fluid reservoir and then sealed. Upon opening of the vessel, the pressure in the vessel (usually about 10 bar) is lowered and gas desorption from the adsorbent begins due to the pressure drop. The desorbed gas is desorbed with respect to atmospheric pressure, and in the endothermic desorption process, the temperature of both the adsorbent and the desorbed gas drops considerably, which serves to cool the fluid.

유체 저장 용기(도시안함)내측에 설치되고 냉각될 유체와 직접 열 접촉하는,도 1과 도 2의 냉각기 용기(2)는 알루미늄 또는 알루미늄 합금으로 제조되고, 그 주위 테두리(6)를 따라 함께 용접되는 두 개의 얇은 직사각형 시이트(4)로 형성된다. 또한, 스폿 용접부(8)가 제공되어 두 개의 시이트(4)를 결합시켜 매트리스형 구조를 형성한다. 이런 유형의 구성은 용기(2)를 강화할 뿐만 아니라 각 스폿 용접부(8)에 인접한 영역의 표면적을 증가시킨다.The cooler vessel 2 of FIGS. 1 and 2, which is installed inside the fluid storage vessel (not shown) and in direct thermal contact with the fluid to be cooled, is made of aluminum or an aluminum alloy and welded together along its perimeter 6 It is formed of two thin rectangular sheets 4. A spot weld 8 is also provided to join the two sheets 4 to form a mattress structure. This type of configuration not only reinforces the container 2 but also increases the surface area of the area adjacent to each spot weld 8.

도 1과 도 2에 도시되어 있는 용기(2)의 구조는 바람직하게는 소망의 냉각 효과를 제공하고 자유롭게 냉각 가스를 흡착 및 탈착할 정도로 충분한 흡착제를 갖기 위해서 요구되는 최소 체적을 가지며 넓은 표면적을 겸하여 갖는다. 용기(2)의 체적을 최소화하는 것은 유체가 배치될 저장 용기로부터 너무 많은 유체가 제거되지 않도록 하기 위해서 중요하다. 용기(2)의 표면적을 최대로 하는 것은 냉각 효율을 최적화하기 위해서 그리고 소망하는 양만큼의 유체를 냉각하는 데 소요되는 시간을 감소시키기 위해서 중요하다. 게다가 표면적을 증가시키면 용기(2)가 유체 저장 용기내에서 가능한 길게 수직으로 연장될 수 있어서 유체 저장 용기가 개방될 때(이때 유체 저장용기는 통상 분배구가 최우위에 있도록 위치된다), 용기의 상부로부터 전도에 의해서 냉각되는 유체의 하향 흐름이 최대가 되고, 이에 의해서 더 큰 냉각 효율를 갖는데 공헌한다.The structure of the vessel 2 shown in FIGS. 1 and 2 preferably has a minimum volume required to provide the desired cooling effect and to have enough adsorbent to adsorb and desorb freely the cooling gas, combined with a large surface area. Have Minimizing the volume of the container 2 is important to ensure that too much fluid is not removed from the storage container in which the fluid is to be placed. Maximizing the surface area of the vessel 2 is important to optimize the cooling efficiency and to reduce the time required to cool the fluid by the desired amount. In addition, increasing the surface area allows the container 2 to extend as vertically as long as possible in the fluid storage container so that when the fluid storage container is opened (the fluid storage container is usually positioned so that the dispensing port is at the top), The downward flow of fluid that is cooled by conduction from the top is maximized, thereby contributing to having greater cooling efficiency.

스폿 용접부(8)는 용기(2)가 그것을 중심으로 예를들어 Z자형으로 접히거나 또는 콘서티나(concertina) 형태로 절첩될 수 있도록 하는 접는 선(C)을 형성하도록 배치되어, 예를들면 그 분배구를 통하여 용기(2)가 유체 저장 용기(도시안함)내로 용이하게 삽입되게 한다. 얇은 시이트(4)는 삽입후 접혀 있던 용기(2)가 펼쳐지는 경향이 있도록 충분히 탄성적이며, 이것은 냉각될 유체의 흐름을 향상시키며 냉각 용기(2)를 유체 저장 용기내 소정 위치에 고정시킬 수 있다.The spot weld 8 is arranged to form a fold line C which allows the container 2 to be folded about, for example, Z-shaped or folded in concertina form, for example. The dispensing port allows the container 2 to be easily inserted into the fluid reservoir (not shown). The thin sheet 4 is sufficiently elastic so that the folded container 2 tends to unfold after insertion, which improves the flow of fluid to be cooled and holds the cooling container 2 in place within the fluid storage container. have.

냉각기 용기(2)의 한 테두리(6)를 따라 기다란 튜브(12)에 연결된 다수의 출구(10)가 있다. 용기(2)내에서 흡착제로부터 탈착된 가스는 출구(10)를 경유하여 용기(2)를 떠나 기다란 튜브(12)를 통과하고, 이 과정에서 유체를 냉각한다. 기다란 튜브(12)는 유체 저장 용기의 분배구(도시안함)에서 또는 인접하여 종료하면, 분배를 위해 용기의 개방시 대기에 개방된다.There are a number of outlets 10 connected to the elongated tube 12 along one rim 6 of the chiller vessel 2. The gas desorbed from the adsorbent in the vessel (2) leaves the vessel (2) via the outlet (10), passes through an elongated tube (12), and in this process cools the fluid. The elongated tube 12 terminates at or near the dispensing port (not shown) of the fluid reservoir, and opens to the atmosphere upon opening the container for dispensing.

기다란 튜브(12)는 그것을 통과하는 탈착된 가스의 냉각 효과를 최대화하기 위해서 저장 용기내로 유체의 많은 부분을 지나 연장하도록 충분히 길다. 바람직하게는 기다란 튜브(12)는 냉각기 용기(2)가 그 출구(10)가 용기 분배구(도시안함)로부터 가능한 한 멀리 떨어져 있는 상태로 저장 용기내에 설치될 수 있도록 충분히 길다.The elongated tube 12 is long enough to extend past a large portion of the fluid into the reservoir to maximize the cooling effect of the desorbed gas passing through it. Preferably the elongated tube 12 is long enough for the cooler vessel 2 to be installed in the storage vessel with its outlet 10 as far as possible from the vessel dispensing port (not shown).

바람직하게는, 기다란 튜브(12)는 또한 냉각기 용기(2) 주위에 감겨질만큼 충분히 길기 때문에, 냉각기 용기가 저장 용기내로 삽입되는 경우에 접혀진 용기(2)를 순간적으로 서로 밀착되게 유지하며, 그 뒤 얇은 시이트(4)의 탄성이 용기(2)가 펼쳐지게 작용하므로 용기(2)를 저장 용기의 적소에 유지하며 분배작동중에 원치않게 분배구를 통과하는 것을 방지하거나 분배구를 방해하지 못하도록 한다.Preferably, the elongated tube 12 is also long enough to be wound around the cooler vessel 2, thereby keeping the folded containers 2 instantaneously in close contact with each other when the cooler vessel is inserted into the storage vessel, The elasticity of the rear thin sheet 4 acts to unfold the container 2 so that it holds the container 2 in place in the storage container and prevents unwanted passage through the dispensing port during the dispensing operation or does not obstruct the dispensing port.

도 1과 도 2에 도시되어 있는 용기(2)는 캔 또는 병 음료에 동등하게 적용할 수 있다. 도 1의 용기(2)는 용기의 단변(短邊)에 대하여 평행하게 연장하는 접는 선(C)을 중심으로 바람직하게 절첩되거나 그에 평행한 축을 중심으로 나선으로 비틀려져 출구(10)가 배치된 테두리가 분배구로부터 가장 먼 위치에 있도록 출구(10)가 배치된 테두리부터 분배구를 통해 유체 저장용기내로 삽입된다. 도 2의 용기(2)는 유체 저장용기내로의 삽입을 위해 용기(2)의 장변에 평행한 접는 선(C)을 중심으로 바람직하게 절첩되거나 또는 용기(2)의 장변(長邊)에 평행한 축을 중심으로 나선으로 비틀려져 유체 저장 용기속으로 삽입된다.The container 2 shown in FIGS. 1 and 2 is equally applicable to cans or bottled beverages. The container 2 of FIG. 1 is preferably folded about a fold line C extending parallel to the short side of the container or twisted spirally about an axis parallel to it so that the outlet 10 is arranged. The outlet 10 is inserted into the fluid reservoir through the dispensing port so that the rim is at the furthest position from the dispensing port. The container 2 of FIG. 2 is preferably folded about the fold line C parallel to the long side of the container 2 for insertion into the fluid reservoir or is parallel to the long side of the container 2. Spirally twisted about one axis and inserted into the fluid reservoir.

전술한 냉각기는 많은 장점을 제공한다. 제조가 간단하며 용이하다. 매우 작은 구멍을 통해서조차, 기존의 유체 저장 용기속으로 쉽게 삽입가능하며 간단히 삽입할 수 있는 표준 컨테이너의 설계에 대한 변경을 요구하지 않는다. 따라서, 이러한 냉각기의 삽입은 저장 용기를 유체로 저장하기 바로 전의 시점에서 기존 생산 라인에 대한 무리한 변경없이 달성될 수 있으며, 예를들어 냉각기의 구조와 형상이 또한 냉각기의 사용시 빠르고 효율적이게 한다.The cooler described above offers many advantages. It is simple and easy to manufacture. Even through very small holes, it does not require a change to the design of a standard container that can be easily inserted into an existing fluid reservoir and can be simply inserted. Thus, the insertion of such a cooler can be accomplished without unreasonable changes to the existing production line at a point in time just prior to storing the reservoir as a fluid, for example the structure and shape of the cooler also makes it fast and efficient in the use of the cooler.

본 발명의 일 실시예에 따라 두 개의 상세한 설명을 설명하였지만, 당해기술분야의 숙련자들은 본 발명이 몇 개의 실시예를 더 포함한다는 것을 이해할 것이다. 도 3a에 도시되어 있는 냉각기는 예를들면, 각각 동일한 크기와 형상을 갖는 냉각기 용기(2')의 스택을 포함하며 각각 중앙에 별표가 절단되어 있고 동일한 크기와 형상을 갖는 활성탄 흡착제(20)의 '덩어리(cake)'를 갖는다. 냉각기 용기(2')는 실린더형 용기(2')를 형성하도록 그 주변에 대하여 결합하는 원반상의 얇은 알루미늄 시이트(4)를 포함하며, 시이트(4)는 용기내의 흡착제(20)와 유체(22) 사이에 열 전도성 경로를 형성한다. 변형예로서, 흡착제 덩어리가 단일 실린더형 용기안에 적층될 수 있다. 이러한 배치로 각 덩어리의 상부 및/또는 하부 표면에 그루브가 형성되어 있어서 흡착되었던 가스의 용기의 실린더형 벽을 향한 자유 운동을 허용한다. 바람직하게는 각 흡착제 덩어리의 실린더형 표면은 촘촘이 짜여져 가스가 실린더형 용기벽을 따라 용이하게 통과하게 하므로 열전달과 냉각 효과를 향상한다.Although two detailed descriptions have been made in accordance with one embodiment of the present invention, those skilled in the art will understand that the present invention further includes several embodiments. The cooler shown in FIG. 3A includes, for example, a stack of cooler vessels 2 'each having the same size and shape, each of which has an asterisk in the center and has the same size and shape. Have a 'cake' The cooler vessel 2 'includes a disk-shaped thin aluminum sheet 4 that bonds about its periphery to form a cylindrical vessel 2', which sheet 4 contains fluid 22 and adsorbent 20 in the vessel. To form a thermally conductive path between them. As a variant, the adsorbent mass may be stacked in a single cylindrical vessel. In this arrangement grooves are formed on the top and / or bottom surfaces of each mass to allow free movement towards the cylindrical wall of the vessel of gas that has been adsorbed. Preferably, the cylindrical surface of each adsorbent mass is compacted to allow gas to pass easily along the cylindrical vessel wall, thereby improving heat transfer and cooling effects.

이 얇은 시이트(4)는 도1과 도 2에 도시된 바와같이 직사각형일 필요가 없으며, 대신에 각 실시예에 적합하도록 용기의 임의의 형태를 형성하기에 적절한 임의의 형상을 가질 수 있을 것이다. 그러므로 얇은 시이트는 원형, 실린더형(즉 개방 단부의 실린더 형상으로 용기를 형성) 및 임의의 다른 형상일 수 있을 것이다. 본 발명은 도시된 바와 같이, 평면 시이트(4)를 포함하는 냉각기로 제한되지 않으며, 시이트란 단어는 따라서 추론되어야만 한다. 예를들면, 용기는 임의의 적당한 모양(예를들면 도 3a와 도 3c에 도시된 바와 같음)인 흡착제상에 직접 페놀 수지 유리 피막을 용착함으로써 형성될 수 있다. 일부 실시예에서, 예를들면, 단 하나의 출구를 제공하는 것과 서행 냉각을 제공하는 것이 다수의 출구에 의한 급속 냉각이 반대로 바람직할 수 있기 때문에, 출구(10)의 수와 위치는 도면에 도시되어 있는 바와 같을 필요가 없다. 얇은 시이트(4)는 보통 알루미늄 또는 알루미늄 합금으로 이루어질지라도, 다른 재료로 형성될 수도 있으며, 전술한 바와 같이, 본 발명은 캔 음료 또는 병 음료를 냉각하는데 특히 적합하지만 이에 제한되지는 않는다. 그러므로, 본 발명의 냉각기는 음료와는 다른 유체, 실제로 유체와는 다른 물질(고형 또는 반고형 식품, 예를들면 제제, 화학물 등)을 냉각할 수 있을 뿐만 아니라 가열 효과를 제공하는 최소한의 변형예에 적합할 것이다(당해 기술분야의 숙련자들이 이미 알 수 있는 바와 같음). 전술한 바와 같이, 청구범위에서 사용된 바와 같이 유체라는 용어는 이에 따라 추론되어야만 한다.This thin sheet 4 need not be rectangular, as shown in FIGS. 1 and 2, but may instead have any shape suitable to form any form of container to suit each embodiment. The thin sheet may therefore be circular, cylindrical (ie, forming a container in the shape of a cylinder at the open end) and any other shape. The invention is not limited to a cooler comprising a planar sheet 4, as shown, and the word sheet must therefore be deduced. For example, the vessel may be formed by depositing a phenolic resin film directly onto an adsorbent of any suitable shape (eg, as shown in FIGS. 3A and 3C). In some embodiments, for example, the number and locations of outlets 10 are shown in the figures, as providing only one outlet and providing slow cooling may be desirable in contrast to rapid cooling by multiple outlets. It does not have to be as it is. Although the thin sheet 4 is usually made of aluminum or an aluminum alloy, it may be formed of other materials, and as described above, the present invention is particularly suitable for cooling the canned beverage or the bottle beverage, but is not limited thereto. Therefore, the cooler of the present invention is capable of cooling not only fluids other than beverages, but actually materials other than fluids (solid or semi-solid foods, eg formulations, chemicals, etc.), as well as minimal modifications that provide a heating effect. It would be suitable for an example (as those skilled in the art would already know). As mentioned above, the term fluid, as used in the claims, must be deduced accordingly.

도 4는 특히 가상선(5)으로 도시된 일반적인 음료 캔 내부에 배치된 알루미늄으로 형성된 박벽의 실린더형 용기(3)를 포함하는 냉각기(1)를 도시한다.4 shows a cooler 1, in particular comprising a thin-walled cylindrical container 3 formed of aluminum disposed inside a typical beverage can, shown by a virtual line 5.

냉각기(1)는 가스가 냉각 효과를 제공하는 용기(3)내의 흡착제로부터 탈착되게 하는 가스 탈착 밸브(7)를 가진다. 박벽 용기(3)는 활성탄과 같은, 인접한 흡착제 입자(9)간의 공극을 채우는 실질적으로 더 작은 입자의 알루미늄 또는 알루미늄 합금(11)을 갖는 흡착제(9)의 입자들을 포함한다. 탄소와 알루미늄 입자(9, 11)는용기(3)의 벽 사이에 복수개의 양호한 열전달 경로와 그 중간에 있는 흡착제 양자를 제공하는 한편 그로부터 가스를 탈착할 수 있도록 충분한 다공성 구조를 보유하게 함께 채워진다.The cooler 1 has a gas desorption valve 7 which allows gas to be desorbed from the adsorbent in the vessel 3 providing a cooling effect. The thin-walled container 3 comprises particles of adsorbent 9 with substantially smaller particles of aluminum or aluminum alloy 11 filling the voids between adjacent adsorbent particles 9, such as activated carbon. The carbon and aluminum particles 9, 11 are filled together to provide a plurality of good heat transfer paths between the walls of the container 3 and the adsorbent in between, while retaining sufficient porous structure to desorb the gas therefrom.

도 5에 도시되어 있는 냉각기(1')는 또한 가스 탈착 수단(7)을 가지며 적당한 흡착제(13)를 내장하는 박벽 용기(3)를 포함한다. 이 실시예에 있어서, 알루미늄 합금(15)의 탄성 시이트는 스프링상 방식으로 변형하게 용기(3)속에 채워져 있으며, 여기에서는 S자 형상으로 도시되어 있다. 시이트, 또는 스프링(15)은 용기의 중앙 영역에 있는 흡착제(13)와 용기의 벽 사이 특히, 그 사이의 접촉부(17, 19, 21)가 있는 영역에 열 전달 경로를 제공한다.The cooler 1 ′ shown in FIG. 5 also includes a thin wall vessel 3 having a gas desorption means 7 and containing a suitable adsorbent 13. In this embodiment, the elastic sheet of the aluminum alloy 15 is filled into the container 3 so as to deform in a spring-like manner, here shown in S-shape. The sheet, or spring 15, provides a heat transfer path between the adsorbent 13 in the central region of the vessel and in particular the region with the contacts 17, 19, 21 therebetween.

도 6a와 도 6b에 도시되어 있는 냉각기(1)는 복수개의 핀(fin)(33)에 의해 여러개의 독립한 격실로 구분되는 박벽 용기(3)를 또한 포함하는데, 각기 격실은 흡착제(13)를 포함한다(핀의 수와 배치는 간단한 디자인 문제이며, 도시된 것과 다를 수 있다). 핀(33)은 각기 용기(3)의 벽과 접촉하며, 축(35)을 따라 적어도 서로 열접촉한다. 알 수 있는 바와 같이, 도 6은 실질적으로 실린더형 냉각기(1)(도 6a는 평면도)를 도시하고 있는데, 당해기술분야의 당업자들은 냉각기가 알루미늄 또는 그 합금의 사출성형에 의해서 쉽게 형성될 수 있을 것이고 길이로 절단되고 흡착제로 충전되고 단부가 폐쇄되고 선택적으로 흡착된 가스를 탈착시키는 적절한 가스 탈착 수단이 제공되면, 저비용으로 열 효율이 좋은 냉각기를 제공할 수 있을 것이라는 것을 알 수 있을 것이다..The cooler 1 shown in FIGS. 6a and 6b also comprises a thin-walled container 3 which is divided into several independent compartments by a plurality of fins 33, each compartment comprising an adsorbent 13. (The number and placement of pins is a simple design issue and may differ from that shown). The pins 33 respectively contact the walls of the container 3 and are at least in thermal contact with each other along the axis 35. As can be seen, FIG. 6 shows a substantially cylindrical cooler 1 (FIG. 6A is a plan view), which one skilled in the art can easily form by injection molding of aluminum or its alloys. It will be appreciated that if a suitable gas desorption means is provided that is cut to length, filled with adsorbent, closed at an end, and selectively desorbs the adsorbed gas, it will be appreciated that a low cost thermally efficient cooler can be provided.

도 7은 음료 캔(가상선으로 도시됨)의 일부를 형성하는 냉각기(47)를 도시하고 있는데, 캔 기저부의 밸브(41)의 작동에 의해서 가압하의 헬륨을 포함하는 실린더(42)를 상향으로 밀며, 실린더(42)를 튜브(43)안에 위치시키고 튜브의 상부의 일 측부를 경사지게 구브린다. 헬륨 실린더(42)는 튜브(43)의 접혀진 부분과 접촉할 때 쉽게 잘라질 수 있는 단단하지 못한 목부(44)를 가진다. 목부(44)의 파단은 헬륨을 활성탄 흡착제(45)로 탈착되게 하므로써, 이산화 탄소의 탈착을 야기한다. 블록(46)은 흡착제의 블록에 대하여 나사가공된 말단을 나타내어 냉각기(3)의 벽과 양호하게 열 접촉하게 하며 가스 경로를 증가시킨다.FIG. 7 shows a cooler 47 forming part of a beverage can (shown in phantom), with the cylinder 42 containing helium under pressure upward by actuation of the valve 41 at the base of the can. Push, place the cylinder 42 in the tube 43 and bend obliquely one side of the top of the tube. The helium cylinder 42 has a stiff neck 44 that can be easily cut when in contact with the folded portion of the tube 43. Breakage of the neck 44 causes helium to desorb into the activated carbon adsorbent 45, thereby causing desorption of carbon dioxide. Block 46 exhibits a threaded end to the block of adsorbent to provide good thermal contact with the wall of cooler 3 and to increase the gas path.

당해 기술분야의 숙련자들에게는 요약컨데 냉각기 내부의 흡착제의 표면 영역과 내부 영역 사이에서 열을 전달하기 위한 열 전달 수단을 제공하고 냉각 가스를 더 많이 탈착시키거나 및/또는 탈착속도를 가속시키는 것을 증진하는 세정 수단을 제공하는 도 4 내지 도 7에 도시되어 있는 실시예는 단지 본 발명의 일반적인 실시예를 도시하며, 상기에서 설명하고 도시한 간단한 실시예가 독자적으로 또는 임의의 조합으로 사용될 수 있다는 것이 자명할 것이다. 또한, 냉각기는 음료 용기내 특정된 형태의 홈안에 탈착가능하게 고정되기에 적합하여(즉 유체와 직접 열 접촉하지 않음) 두개 또는 그 이상의 이러한 냉각기가 음료를 냉각하기 위해서 연속적으로 사용될 수 있다. 따라서 용기가 유체와 직접 열 접촉하기에 적합하게 배치되는 것이 실제로 기본적인 것이기보다는 오히려 바람직한 특징이다.Those skilled in the art, in summary, provide heat transfer means for transferring heat between the surface area and the interior area of the adsorbent inside the chiller and promote more desorption and / or accelerated desorption rates of the cooling gas. 4 to 7 providing a cleaning means to illustrate only general embodiments of the present invention, and it is obvious that the simple embodiments described and illustrated above can be used alone or in any combination. something to do. In addition, the cooler is adapted to be detachably secured (ie not in direct thermal contact with the fluid) in a particular type of groove in the beverage container so that two or more such coolers can be used continuously to cool the beverage. Thus, it is a desirable feature rather than a basic one to have the container properly arranged for direct thermal contact with the fluid.

본 발명의 전술한 냉각기는 많은 장점을 제공한다. 제조가 간단하며 용이하다. 매우 작은 구멍을 통해서조차, 기존의 유체 저장 용기속으로 쉽게 삽입가능하며 간단히 삽입할 수 있는 표준 컨테이너의 설계에 대한 변경을 요구하지 않는다. 따라서, 이러한 냉각기의 삽입은 저장 용기를 유체로 저장하기 바로 전의 시점에서 기존 생산 라인에 대한 무리한 변경없이 달성될 수 있으며, 예를들어 냉각기의 구조와 형상이 또한 냉각기의 사용시 빠르고 효율적이게 한다.The aforementioned cooler of the present invention provides many advantages. It is simple and easy to manufacture. Even through very small holes, it does not require a change to the design of a standard container that can be easily inserted into an existing fluid reservoir and can be simply inserted. Thus, the insertion of such a cooler can be accomplished without unreasonable changes to the existing production line at a point in time just prior to storing the reservoir as a fluid, for example the structure and shape of the cooler also makes it fast and efficient in the use of the cooler.

Claims (29)

압력하에서 다량의 가스를 흡착하여 수용하는 흡착제를 포함하며 흡착제로부터의 가스의 탈착작용은 흡착제 및 흡착된 물질의 온도 강하를 야기하여 유체를 냉각하는 작용을 하는 유형의 다량의 유체를 냉각하는 냉각기에 있어서,In a cooler for cooling a large amount of fluid of the type that includes an adsorbent that adsorbs and receives a large amount of gas under pressure, the desorption action of the gas from the adsorbent causes a temperature drop of the adsorbent and the adsorbed material to cool the fluid. , 상기 냉각기는 냉각될 유체와 직접 열 접촉하게 배치된 적어도 하나의 박벽 용기를 갖고, 상기 용기는 거의 유사한 크기와 형상을 갖는 두 개의 얇은 시이트를 포함하며, 상기 얇은 시이트는 흡착제를 수용하는 공동을 형성하도록 그 주위 테두리가 서로 결합되어 있는 냉각기.The cooler has at least one thin-walled vessel disposed in direct thermal contact with the fluid to be cooled, the vessel comprising two thin sheets of approximately similar size and shape, the thin sheet forming a cavity for containing the adsorbent. Coolers with their perimeters joined together. 제 1 항에 있어서,The method of claim 1, 상기 시이트는 평면적인 냉각기.The sheet is a planar cooler. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,The method according to claim 1 or 2, 상기 시이트는 탄성적으로 변형가능한 냉각기.And the sheet is elastically deformable. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,The method according to any one of claims 1 to 3, 상기 시이트는 알루미늄 또는 알루미늄의 합금으로 제조되는 냉각기.The sheet is made of aluminum or an alloy of aluminum. 제 4 항에 있어서,The method of claim 4, wherein 상기 시이트는 그 주위 테두리를 따라 합쳐지도록 용접되는 냉각기.The sheet is welded to coalesce along its perimeter. 제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,The method according to any one of claims 1 to 5, 상기 시이트는 그 주위 테두리 이외에 하나 또는 그 이상의 지점에서 추가로 결합되는 냉각기.The sheet is further coupled at one or more points in addition to the perimeter thereof. 제 6 항에 있어서,The method of claim 6, 상기 지점은 상기 용기가 그것을 중심으로 접혀질 수 있는 접는 선을 형성하도록 정렬되는 냉각기.The point is aligned such that the vessel forms a fold line through which it can be folded. 제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서,The method according to any one of claims 1 to 7, 하나 또는 그 이상의 기다란 튜브를 포함하며, 상기 각 튜브의 일단부가 상기 용기 공동과 그 내부의 흡착제와 연통하므로써 흡착된 가스가 흡착제로부터 탈착될 때 통과하는 통로를 형성하는 냉각기.A cooler comprising one or more elongated tubes, wherein one end of each tube communicates with the vessel cavity and the adsorbent therein to form a passage through which the adsorbed gas is desorbed from the adsorbent. 제 8 항에 있어서,The method of claim 8, 상기 기다란 튜브는 용기의 최대 크기보다 실질적으로 더 긴 냉각기.The elongated tube is substantially longer than the maximum size of the vessel. 제 1 항 내지 제 9 항 중 어느 한 항에 있어서,The method according to any one of claims 1 to 9, 상기 시이트의 적어도 하나로부터 외향으로 연장되어 있는 하나 또는 그 이상의 열 전도성 핀을 포함하는 냉각기.A cooler comprising one or more thermally conductive fins extending outwardly from at least one of the sheets. 제 1 항 내지 제 10 항 중 어느 한 항에 있어서,The method according to any one of claims 1 to 10, 적층 정렬되어 있는 복수개의 용기를 포함하는 냉각기.A cooler comprising a plurality of containers stacked in alignment. 제 11 항에 있어서,The method of claim 11, wherein 상기 각 용기는 유사한 크기 및/또는 구조 형상을 가지는 냉각기.Each said container having a similar size and / or structural shape. 제 1 항 내지 제 12 항 중 어느 한 항에 있어서,The method according to any one of claims 1 to 12, 상기 흡착제와 직접 열 접촉하는 열 전도성 재료로 이루어지며 상기 용기의 벽들과 그 내부의 흡착제 사이에서 열을 전달하기에 적합한 열 전달 수단을 포함하는 냉각기.And a heat transfer means made of a thermally conductive material in direct thermal contact with the adsorbent and suitable for transferring heat between the walls of the vessel and the adsorbent therein. 압력하에서 다량의 가스를 흡착하여 수용하는 흡착제를 포함하며 상기 흡착제로부터의 가스의 탈착작용이 흡착제 및 흡착된 물질의 온도 강하를 야기하며, 상기 온도 강하는 유체를 냉각하는 유형의 다량의 유체를 냉각하는 냉각기에 있어서,An adsorbent that adsorbs and receives a large amount of gas under pressure, and desorption of the gas from the adsorbent causes a temperature drop of the adsorbent and adsorbed material, the temperature drop cooling a large amount of fluid of a type that cools the fluid. In the chiller, 상기 냉각기는 적어도 하나의 박벽 용기를 포함하며, 상기 용기는 상기 흡착제와, 상기 흡착제와 직접 열 접촉하며 상기 용기의 벽과 그 내부의 흡착제 사이에서 열을 전달하기에 적합한 열전도성 재료로 된 열 전달 수단을 내장하는 냉각기.The cooler includes at least one thin-walled vessel, the vessel being heat transfer made of a thermally conductive material suitable for transferring heat between the adsorbent and the adsorbent in direct thermal contact with the adsorbent and the walls of the vessel. Cooler with built-in means. 제 13 항 또는 제 14 항에 있어서,The method according to claim 13 or 14, 상기 흡착제는 압축된 미립자 형태인 냉각기.The adsorbent in the form of compressed particulates. 제 15 항에 있어서,The method of claim 15, 열 전달 수단은 미립자 형태이며, 상기 열전달 입자는 흡착제 입자에 대하여 실질적으로 다른 평균 크기를 갖는 냉각기.The heat transfer means is in particulate form and the heat transfer particles have a substantially different average size relative to the adsorbent particles. 제 16 항에 있어서,The method of claim 16, 상기 열전달 입자는 흡착제를 통하여 실질적으로 균일하게 분산되어 있는 냉각기.And the heat transfer particles are substantially uniformly dispersed through the adsorbent. 제 13 항 내지 제 17 항 중 어느 한 항에 있어서,The method according to any one of claims 13 to 17, 상기 열 전달 수단은 그 표면적의 적어도 일부에 걸쳐 용기의 벽과 연속적인 열 전도성 재료로 된 탄성 평면 시이트를 포함하는 냉각기.And said heat transfer means comprises an elastic planar sheet of thermally conductive material continuous with the walls of the vessel over at least a portion of its surface area. 제 18 항에 있어서,The method of claim 18, 상기 용기 내의 탄성 시이트는 실질적으로 S자 형태로 있는 냉각기.And the elastic sheet in the vessel is substantially S-shaped. 제 13 항 내지 제 19 항 중 어느 한 항에 있어서,The method according to any one of claims 13 to 19, 상기 열전달 수단은 상기 용기의 벽과 접촉하는 적어도 두 지점을 제공하도록 크기와 형상을 가지며 상기 용기내에 배치되는 열전도성 재료로 된 핀 조립체를 포함하는 냉각기.The heat transfer means comprises a fin assembly of thermally conductive material sized and shaped to provide at least two points of contact with the wall of the vessel and disposed within the vessel. 제 20 항에 있어서,The method of claim 20, 상기 핀 조립체는 상기 용기의 내부를 흡착제를 내장하는 별개의 격실로 실질적으로 세분하도록 크기, 형상을 가지며 상기 용기내에 배치되는 냉각기.The fin assembly is sized, shaped and disposed within the vessel to substantially subdivide the interior of the vessel into separate compartments containing adsorbent. 제 20 항 또는 제 21 항에 있어서,The method of claim 20 or 21, 상기 핀 조립체는 탄성 재료로 형성되는 냉각기.The fin assembly is formed of an elastic material. 제 1 항 내지 제 22 항 중 어느 한 항에 있어서,The method according to any one of claims 1 to 22, 상기 열전도성 재료는 알루미늄 또는 알루미늄 합금인 냉각기.The thermally conductive material is aluminum or an aluminum alloy. 제 1 항 내지 제 23 항 중 어느 한 항에 있어서,The method according to any one of claims 1 to 23, 상기 용기는 냉각될 유체와 직접 열접촉하도록 배치되는 냉각기.The vessel is arranged to be in direct thermal contact with the fluid to be cooled. 제 1 항 내지 제 24 항 중 어느 한 항에 있어서,The method according to any one of claims 1 to 24, 상기 냉각기는 제 2 가스를 상기 흡착제로 방출하는 수단을 포함하며, 상기 제 2 가스는 제 1 가스보다 흡착제에 의해서 더 우선적으로 흡착되므로써 제 1 가스의 탈착을 가속 및/또는 완료하는 냉각기.The cooler comprising means for releasing a second gas into the adsorbent, wherein the second gas accelerates and / or completes desorption of the first gas by being adsorbed more preferentially by the adsorbent than the first gas. 압력하에서 다량의 가스를 흡착하여 수용하는 흡착제를 포함하며 흡착제로부터의 제 1 가스의 탈착작용이 상기 흡착제와 흡착된 상기 제 1 가스의 온도를 강하시키며, 상기 온도 강하가 유체를 냉각하는 작용을 하는 유형의 다량의 유체를 냉각하는 냉각기에 있어서,And an adsorbent for adsorbing and receiving a large amount of gas under pressure, wherein the desorption action of the first gas from the adsorbent lowers the temperature of the adsorbent and the adsorbed first gas, and the temperature drop acts to cool the fluid. In a chiller that cools a large amount of fluid, 상기 냉각기는 제 2 가스를 상기 흡착제내로 방출하는 수단을 포함하며, 상기 제 2 가스는 제 1 가스보다 흡착제에 의해서 더 우선적으로 흡착되므로써 제 1 가스의 방출 가속 및/또는 완료하는 냉각기.The cooler comprising means for releasing a second gas into the adsorbent, wherein the second gas accelerates and / or completes the release of the first gas by being adsorbed more preferentially by the adsorbent than the first gas. 제 25 항 또는 제 26 항에 있어서,The method of claim 25 or 26, 상기 제 1 및 제 2 가스와 흡착제는 상기 제 1 가스의 탈착 비열이 상기 제 2 가스의 탈착 비열 이상인 냉각기.And said desorbent specific heat of said first gas is equal to or greater than the desorption specific heat of said second gas. 제 1 항 내지 제 27 항 중 어느 한 항에서 청구한 바와 같은 냉각기를 내장하는 유체 저장용기.28. A fluid reservoir containing a cooler as claimed in any one of claims 1 to 27. 첨부 도면을 참조하고 본 명세서에서 설명한 바와 실질적으로 같은 냉각기.Cooler substantially the same as described with reference to the accompanying drawings.
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